题目内容
15.水平地面上的物体受到一个水平方向上的推力F作用而在物体处于静止状态时,下列说法正确的是( )| A. | 当F增大时,f也随之增大 | B. | F一定小于摩擦力 | ||
| C. | F和f是一对作用力和反作用力 | D. | F和f是一对平衡力 |
分析 物体处于静止状态,水平方向受力平衡,根据平衡条件判断F和f的关系.
解答 解:物体处于静止状态,水平方向受力平衡,合外力等于零;
F等于f,当F增大时,f随之增大,F和f是一对平衡力,不是相互作用力,故AD正确,BC错误.
故选:AD.
点评 本题的突破口在物体保持静止状态,说明物体受力平衡,合外力等于零.
练习册系列答案
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3.
如图所示为磁流体发电机的简化模型.两块长宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入速度为v的已电离的气流,两板间存在一磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向与气流方向垂直.把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流.设气流的导电率(电阻率的倒数)为σ,则( )
| A. | 正离子向下极板移动 | |
| B. | 产生感应电动势为E=Bav | |
| C. | 流过外电阻R的电流为I=$\frac{BLv}{R+\frac{L}{σab}}$ | |
| D. | 该磁流体发电机模型的路端电压为$\frac{BLvR}{R+σ\frac{L}{ab}}$ |
3.
如图所示,小王在探究影响通电导线受力的因素中,将一根直导线水平悬挂在三块蹄形磁铁间,发现在直导线静止后悬线与竖直方向产生一个较小的偏角,通过进一步改变实验条件,得到实验结果如表:
由表中结果可知通电导线在磁场中受力( )
| 电流 | 电流接通位置 | 悬线偏角 |
| I | 2、3 | θ |
| I | 1、3 | 2θ |
| I | 1、4 | 3θ |
| 2I | 2、3 | 2θ |
| 3I | 2、3 | 3θ |
| A. | 与电流无关 | |
| B. | 与磁铁的数量成反比 | |
| C. | 与磁场中的通电导线长度无关 | |
| D. | 与磁场中的通电导线长度可能成正比 |
20.运动员掷出铅球,若不计空气阻力,下列对铅球运动性质的说法中正确的是( )
| A. | 加速度的大小和方向均不变,是匀变速曲线运动 | |
| B. | 加速度大小和方向均改变,是非匀变速曲线运动 | |
| C. | 加速度大小不变,方向改变,是非匀变速曲线运动 | |
| D. | 加速度大小改变,方向不变,是非匀变速曲线运动 |
7.以初速度v0水平抛出的物体经时间t速度的大小为v1,以初速度2v0水平抛出的物体经时间2t速度的大小为v2,则v1、v2的大小关系正确的是( )
| A. | v2=$\sqrt{2}$v1 | B. | v2=2v1 | C. | v2=4v1 | D. | v2=8v1 |
5.
“嫦娥”三号探测器发射到月球上要经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其中轨道I为圆形,轨道Ⅱ为椭圆.下列说法正确的是( )
| A. | 探测器在轨道I的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期 | |
| B. | 探测器在轨道I经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度 | |
| C. | 探测器在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
| D. | 探测器在P点由轨道I进入轨道Ⅱ必须点火加速 |